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2015年上海理工大学0807Z3新能源材料考研大纲

考研时间: 2014-08-04 来源:查字典考研网

查字典查字典考研网快讯,据上海理工大学研究生院消息,2015年上海理工大学新能源材料考研大纲已发布,详情如下:

传热学考研大纲

一、参考书目:

传热学A《传热学》杨世铭、陶文铨,高等教育出版社,2006年

二、基本要求

1.掌握热量传递的三种方式(导热、对流和辐射)的基本概念和基本定律;

2.能够对常见的导热、对流、辐射换热及传热过程进行定量的计算,并了解其物理机理和

特点,进行定性分析;

3.对典型的传热现象能进行分析,建立合适的数学模型并求解;

4.能够用差分法建立导热问题的数值离散方程,并了解其计算机求解过程。

三、主要知识点

第一章绪论:热量传递的三种基本方式;导热、对流和热辐射的基本概念和初步计算公

式;热阻;传热过程和传热系数。

第二章导热基本定律和稳态导热:温度场、温度梯度;傅里叶定律和导热系数;导热微

分方程、初始条件与边界条件;单层及多层平壁的导热;单层及多层圆筒壁的导热;

通过肋端绝热的等截面直肋的导热;肋效率;一维变截面导热;有内热源的一维稳

态导热。

第三章非稳态导热:非稳态导热的基本概念;集总参数法;描述非稳态导热问题的数学

模型(方程和定解条件);

第四章导热问题的数值解法:导热问题数值解法的基本思想;用差分法建立稳态导热问

题的数值离散方程。

第五章对流换热:对流换热的主要影响因素和基本分类、牛顿冷却公式和对流换热系数

的主要影响因素;速度边界层和热边界层的概念;横掠平板层流换热边界层的微分

方程组;横掠平板层流换热边界层积分方程组;动量传递和热量传递比拟的概念;

相似的概念及相似准则;管槽内强制对流换热特征及用实验关联式计算;绕流单管、

管束对流换热特征及用实验关联式计算;大空间自然对流换热特征及对流换热特征

及用实验关联式计算。

第六章凝结与沸腾换热:凝结与沸腾换热的基本概念;珠状凝结与膜状凝结特点;膜状

凝结换热计算;影响膜状凝结的因素;大容器饱和沸腾曲线;影响沸腾换热的因素。

第七章热辐射基本定律及物体的辐射特性:热辐射的基本概念;黑体、白体、透明体;

辐射力与光谱辐射力;定向辐射强度;黑体辐射基本定律:普朗克定律,维恩定律,

斯忒藩—玻尔兹曼定律,兰贝特定律;实际固体和液体的辐射特性、黑度;灰体、

基尔霍夫定律。

第八章辐射换热的计算:角系数的概念、性质、计算;两固体表面组成的封闭系统的辐

射换热计算;表面热阻;空间热阻;多表面系统辐射换热的网络法计算;辐射换热

的强化与削弱、遮热板;辐射换热系数和复合换热表面传热系数;气体辐射特点。

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第九章传热过程分析与换热器计算:传热过程及传热系数的计算;临界绝热直径;换

热器型式及对数平均温差;用平均温差法进行换热器的热计算;换热器效能ε的概念

和定义;强化传热。

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工程热力学考研大纲

一、参考书目:

工程热力学A《工程热力学》童钧耕主编,高等教育出版社,2007年

二、基本要求:

1.理解和掌握热力学的基本概念和热力学的宏观研究方法,能够运用基本概念,针对

实际问题的特点选取热力系统,列出简化条件,并进行功和热量的计算;

2.掌握热力学第一定律、第二定律的实质,对闭口系和开口系统进行热力过程的分析和

计算,并能用状态坐标图表示过程及能量转换的特点;

3.掌握运用理想气体、水蒸气、湿空气等常用工质的热力性质图表及公式进行热力过程

的分析和计算;

4.掌握提高能量利用率的基本原则和主要途径。把实际热工设备的工作过程简化成理想

热力循环或热力过程,应用第一、第二定律对循环或过程进行分析和计算。

三、主要知识点

第一章基本概念热力系统,状态及平衡状态,状态参数及其特性,参数坐标图,热

力过程及准静态过程,热力循环

第二章热力学第一定律闭口系热力学第一定律解析式,热力学第一定律应用于开口

系统,稳定流动能量方程式,焓,技术功,能量方程应用

第三章理想气体及其混合物理想气体状态方程及气体常数,理想气体的比热,理想

气体的内能、焓和熵的计算,混合气体的概念,分压力和分容积,混合气体成分

表示方法及其核算,混合气体的比热、内能、焓和熵的计算

第四章气体的基本热力过程四个典型热力过程,多变过程及多变指数

第五章热力学第二定律过程的方向性,卡诺循环和卡诺定理,熵的导出,孤立系

统熵增原理,熵方程,熵流与熵产,作功能力损失

第六章实际气体的性质实际气体的性质,范德瓦尔方程,对应态原理,通用压缩

因子图

第七章蒸汽的性质蒸汽的性质,蒸汽图表及其应用,

第八章气体和蒸气流动稳定流动基本方程,流速和流量,临界压力比,临界流速

和最大流量,喷管的计算,摩阻对流动的影响,绝热滞止,绝热节流,

第九章气体的压缩气体的理想压缩功,压缩机的效率,活塞式压缩机余隙容积的影

响,多级压缩和中间冷却

第十章动力循环分析分析循环的热效率法,分析循环中不可逆损失的熵方法

第十一章蒸汽动力循环朗肯循环,蒸汽参数对循环热效率的影响,再热循环,回热

循环,

第十二章气体动力循环活塞式内燃机循环,燃气轮机装置循环,提高循环热效率

的各种途径,

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第十三章制冷循环空气压缩制冷,蒸汽压缩制冷,提高制冷系数的各种途径,

第十四章湿空气湿空气的概念,湿空气的热力过程,焓湿图,湿空气的应用,

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《材料科学基础》参考书目和考试大纲

参考教材:胡庚祥等《材料科学基础》,上海交通大学出版社2010(第三版).

一、基本要求

要求考生掌握金属材料的结构、组织、性能方面的基本概念、基本原理;理解金

属材料的结构、组织、性能之间的相互关系和基本变化规律。

主要内容:

(一)原子结构与键合

掌握波尔理论和波动力学理论对原子核外电子的运动轨道的描述。掌握离子键、

共价键、金属键、分子键和氢键的结构差异。了解结合键与电子分布的关系和键

合作用力的来源。

(二)固体材料的结构

理解晶体与非晶体、晶体结构与空间点阵的差异;掌握晶面指数和晶向指数

的标注方法和画法;掌握立方晶系晶面与晶向平行或垂直的判断;掌握立方晶系

晶面族和晶向族的展开;掌握面心立方、体心立方、密排六方晶胞中原子数、配

位数、紧密系数的计算方法;掌握面心立方和密排六方的堆垛方式的描述及其它

们之间的差异。掌握影响相结构的因素。了解不同固溶体的结构差异。

重点:晶体中原子结构的空间概念及其解析描述(晶面和晶向指数)。一些重要类

型固体材料的结构特点及其与性能的关系。

(三)晶体中的缺陷

掌握缺陷的类型;掌握点缺陷存在的必然性;掌握点缺陷对晶体性能的影响及其

应用。理解位错的几何结构特点;掌握柏矢量的求法;掌握用位错的应变能进行

位错运动趋势分析的方法。掌握位错与溶质原子的交互作用,掌握位错与位错的

交互作用。掌握位错的运动形式。掌握位错反应的判断;了解弗兰克不全位错

和肖克莱不全位错的形成。

重点:位错的基本概念和基本性质。

(四)固态中原子及分子的运动

理解固体中的扩散现象及其与原子运动的关系,掌握扩散第一定律和第二定律适

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用的场合及其对相应的扩散过程进行分析的方法。掌握几种重要的扩散机制适用

的对象,了解柯肯达尔效应的意义。掌握温度和晶体结构对扩散的影响。

重点:扩散的基本知识及其在材料科学中的应用

(五)材料的变形和再结晶

掌握金属的应力应变曲线、屈服强度(屈服应力)、抗拉强度(抗拉应力)的概

念和计算;掌握弹性变形的概念、虎克定律的应用和计算;掌握金属塑性变形、

滑移、位错运动之间的关系;掌握滑移系、分切应力、临界分切应力的概念和计

算;掌握形变强化、细晶强化、第二相强化、固溶强化的概念、分析、应用;掌

握金属经过冷变形后组织结构和力学性能的变化。

重点:金属塑性变形的基本原理、基本过程,及其对组织结构和性能的影响。

回复与再结晶掌握回复、再结晶、晶粒长大的概念和应用;掌握再结晶温度的

概念,及其影响因素;掌握冷变形金属经过加热、保温后组织结构和力学性能

的变化。

重点:回复、再结晶、晶粒长大的基本概念,及其组织结构和性能的变化规律。

(六)金属的凝固了解液体结构的描述及其与固体结构的差异;掌握凝固的基

本过程和基本条件;了解均匀形核过程的热力学分析,掌握临界晶核半径概念、

临界形核功概念;掌握影响凝固过程的因素的分析,及其对凝固后固体形貌和晶

粒大小的影响;掌握固溶体在不平衡结晶过程中溶质原子在液相和固相中的分布

的定量和定性的描述;了解成分过冷的概念及其对晶粒形貌的影响。

重点:金属凝固过程中形核和长大的基本规律。

(七)相图

掌握相律的描述和计算,及其对相平衡的解释;掌握二元合金中匀晶、共晶、包

晶、共析、二次相析出等转变的图形、反应式;掌握二元典型合金的平衡结晶过

程分析、冷却曲线;掌握二元合金中匀晶、共晶、共析、二次相析出的平衡相和

平衡组织名称、相对量的计算;掌握铁-渗碳体相图及其典型合金的平衡冷却曲

线分析、反应式、平衡相计算、平衡组织计算、组织示意图绘制;掌握简单三元

合金的相平衡分析、冷却曲线分析、截面图分析;定性的掌握单相固溶体自由能

的求解方法,掌握单相固溶体自由能表达式,掌握固溶体的自由能-成分曲线形

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式,掌握混合相自由能表达式,了解相平衡条件表达式,掌握相平衡的公切线法

则。

重点:基本相图的分析和应用。

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